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以ZnO为换能材料的β辐射伏特效应核电池可行性探究

摘要第4-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 课题背景第9页
    1.2 同位素电池的分类和比较第9-10页
    1.3 β辐射伏特核电池发展历史及进展第10-11页
    1.4 ZnO材料的掺杂研究进展第11-12页
    1.5 ZnO材料的应用第12-14页
第2章 辐射伏特效应核电池原理第14-18页
    2.1 β 辐射伏特效应核电池基本原理第14页
    2.2 换能材料的选择第14-15页
    2.3 放射源的选择第15-16页
    2.4 能谱数字化第16-18页
第3章 单能电子在ZnO材料中的输运情况第18-41页
    3.1 单能电子在ZnO材料中的入射深度第18-29页
        3.1.1 模拟方案第18-20页
        3.1.2 数据结果及分析第20-27页
        3.1.3 数据的可靠性分析第27-29页
    3.2 单能电子在材料表面的反散射第29-34页
        3.2.1 能量反散射率随入射角度变化规律第29-30页
        3.2.2 数据处理与分析第30-32页
        3.2.3 能量反散射率与入射电子能量及靶材料关系第32-33页
        3.2.4 数据处理与分析第33-34页
    3.3 单能电子在材料中的沉积第34-41页
        3.3.1 模拟方案第35页
        3.3.2 数据处理及分析第35-41页
第4章 放射源的自吸收模拟及活度选定第41-48页
    4.1 放射源数字化能谱参数汇总第41页
    4.2 自吸收模拟方案第41-43页
    4.3 数据处理与分析第43-48页
        4.3.1 表面出射活度、出射功率、能谱及自吸收率第43-45页
        4.3.2 放射源的推荐出射厚度选取第45-46页
        4.3.3 两种放射源最大厚度与推荐厚度对比第46-48页
第5章 放射源在换能材料中的沉积第48-52页
    5.1 模拟方案第48页
    5.2 数据结果与分析第48-49页
    5.3 掺杂浓度优化设计第49-52页
第6章 核电池电学性质计算第52-55页
    6.1 短路电流第52-53页
    6.2 开路电压第53页
    6.3 填充因子第53页
    6.4 最大输出功率第53页
    6.5 转化效率第53-55页
结论第55-57页
参考文献第57-59页
致谢第59页

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